Universidad Nacional De Trujillo FACULT ACULTAD DE INGENIERÍ INGEN IERÍA A ESCUELA DE INGENIERÍA MECÁNICA
TEMA: TEMA: FUE FUENT NTES ES DE ALIM ALIMEN ENT TACI! ACI!N N N! REGULADAS
Curso
: ELECTROTECNIA Y ELCTRON. BÁSICA
Docente
: Fernando J. Hurtado Butron
Cico
:!
Au"nos
: ALFARO FLORES# $ALTER R A!ILA RODRI%&E'# ALE( Y. CA)*OS DIA'# JOEY JORDAN )ENDOCILLA *OLO R. J&NIOR TR&JILLO+*ER, -/0
ELECTRONICA BASICA ING. MECÁNICA
F&ENTES DE ALI)ENTACION NO RE%&LADAS /. RES&)EN: En este laboratorio trataremos las f uentes de alimentación no reguladas las cuales consta de tres partes que son: rectificación, transformación y filtrado. Una fuente de alimentación es una fuente de poder que trasforma una señal de corriente alterna en corriente continua.
-. OBJETI!OS: Comparar los gráficos obtenidos para los tres primeros circuitos y hacer un comentario sobre los mismos
1. F&NDA)ENTO TEORICO: Una fuente de alimentación es una fuente de poder, que convierte una señal de corriente alterna en una señal de corriente directa. as partes de una corriente no regulada son transformación, rectificación y filtrado. a etapa de transformación la reali!a el transformador, la etapa de rectificación la hacen los diodos y puede ser rectificación de media onda completa, la etapa de filtrado la hacen las inductancias y los condensadores.
"igura #$ % : &iagrama de una fuente de alimentación convencional.
"igura #$ ': E(emplo de fuente de alimentación. )ransformador de entrada: *odifica los niveles de tensión alterna a los requeridos por el circuito a alimentar. El trasformador de entrada reduce la tensión de red +generalmente '' o %' - a otra tensión mas adecuada para ser tratada. /olo es capa! de traba(ar con corrientes alternas, esto quiere decir que la tensión de entrada será alterna y la de salida tambi0n. Consta de dos arroyamientos sobre un
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ELECTRONICA BASICA ING. MECÁNICA mismo n1cleo de hierro, ambos arroyamientos, primario y secundario, son completamente independientes y la energ2a el0ctrica se transmite del primario al secundario en forma de energ2a magn0tica a trav0s del n1cleo. 3ectificador a diodos: El rectificador es el que se encarga de convertir la tensión alterna que sale del transformador en tensión continua. 4ara ello se utili!an diodos. Un diodo conduce cuando la tensión de su ánodo es mayor que la de su cátodo. Es como un interruptor que se abre y se cierra seg1n la tensión de sus terminales:
"igura #$ 5 : &iodo abriendo y cerrando el circuito.
El "iltro: a tensión en la carga que se obtiene de un rectificador es en forma de pulsos. En un ciclo de salida completo, la tensión en la carga aumenta de cero a un valor de pico, para caer despu0s de nuevo a cero. Esta no es la clase de tensión continua que precisan la mayor parte de circuitos electrónicos. o que se necesita es una tensión constante, similar a la que produce una bater2a. 4ara obtener este tipo de tensión rectificada en la carga es necesario emplear un filtro. El tipo más com1n de filtro es el del condensador a la entrada, en la mayor2a de los casos perfectamente válido. /in embargo en algunos casos puede no ser suficiente y tendremos que echar mano de algunos componentes adicionales.
"igura #$ 6 : "iltro con condensador en la entrada.
2. INSTR&)ETOS Y )ATERIALES: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOPágina 2
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7sciloscopio )ransformador de ''8'' -9C -olt2metro 4uente de diodos %9 ' &iodos de silicio Condensadores ''m"8-, 6;m"8-, %m"8 %<-, 6;m"8 3esistencias de ''=, %>=, 6.;>= Cables
Osciloscopio diodos
Juego de cables voltimetro
0. *ROCEDI)IENTO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOPágina 3
ELECTRONICA BASICA ING. MECÁNICA %. Calibrar el osciloscopio para medir volta(e alterno y continuo. ?nstalar el circuito rectificador de media onda y medir con el osciloscopio la tensión en los e@tremos de 3 , dibu(ar la forma de la señal de salida y entrada. '. ?nstale el circuito rectificador de onda completa con transformador de toma central y proceda con el paso %. 5. ?nstale el circuito rectificador de onda completa con puente y proceda con el paso %.
4. ?nstale el circuito de fuente de alimentación no regulada con filtro de condensador, y confeccione una tabla para una carga constante y para tres valores diferentes de condensadores, y luego para un condensador fi(o tres resistencias de carga
3. DATOS E(*ERI)ENTALES: GRÁFICA N° 1 Circuito recti!icador de media o"da.
GRÁFICA N° # Circuito recti!icador de o"da completa co" tra"s!ormador de toma ce"tral.
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GRÁFICA N° $ Circuito recti!icador de o"da completa co" pue"te.
GRÁFICA N° 4 Fue"te de alime"taci%" "o regulada co" !iltro de co"de"sador
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ELECTRONICA BASICA ING. MECÁNICA &A'(A N° 1 )olta*es e!icaces de las combi"acio"es de carga para R( co"sta"te
R(
1-
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&A'(A N° # )olta*es e!icaces de las combi"acio"es de carga para C co"sta"te
C
4/0mF
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4. ANALISIS Y RES<ADOS:
/i tenemos 3 Cte. y aumentamos la capacidad del condensador se produce un menor ri!ado en la salida del circuito.
/i tenemos C Cte. y aumentamos el valor de la resistencia 3, menor es el volta(e de ri!ado que se obtiene.
El volta(e de ri!ado es directamente proporcional a la corriente en el circuito.
/i queremos tener un volta(e continuo en la salida tenemos que aumentar la capacidad del condensador.
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5. CONCL&SIONES:
En el primer gráfico se puede apreciar que el diodo conduce solamente en un sentido, por lo que se observa el semiciclo positivo solamente.
En el segundo gráfico se puede apreciar los dos semiciclos, pero uno de ellos a sido invertido debido a la posición que tienen los diodos y de que la salida del transformador tiene una derivación central
En el tercer gráfico se puede apreciar la misma forma de onda que la anterior, debido a que ahora son los cuatro diodos los que hacen que en la carga se tenga los dos semiciclos como positivos.
6. BIBLIO%RAFIA:
Circuitos el0ctricos de ópe! y *orales Circuitos el0ctricos de Edminidter. Circuitos el0ctricos de &orf.
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